
- •Методичні рекомендації
- •Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни „Загальна електротехніка” для студентів групи 1мвт (6.051001. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології)
- •1. Синусоїдний струм та основні величини, що його характеризують.
- •2. Зображення синусоїдних величин векторними.
- •3. Особливості кіл змінного струму.
- •4. Синусоїдний струм в опорі r.
- •5. Синусоїдний струм в індуктивності.
- •6. Синусоїдний струм в ємності.
- •7. Зображення синусоїдних величин векторами на комплексній площині.
- •8. Дії над комплексними числами.
- •9. Послідовне з’єднання елементів rlc у колі..
- •10. Паралельне з’єднання елементів rlc у колі.
- •11. Закони Кірхгофа у комплексній формі.
- •12. Розрахунок складних кіл синусоїдного струму символічним методом.
- •13. Потужність у комплексній формі.
- •14. Баланс потужностей.
- •15. Топографічна діаграма електричного кола.
- •16. Резонанс в електричних колах.
- •17. Послідовне з’єднання елементів r, l, c. Резонанс напруг.
- •18. Частотні характеристики опорів послідовного контура.
- •19. Паралельне з’єднання віток r, l і r, c. Резонанс струмів.
- •20. Частотні характеристики реактивних двополюсників.
- •21. Взаємна індуктивність в електричних колах.
- •22. Послідовне з’єднання двох індуктивно зв’язаних котушок.
- •23. Паралельне з’єднання двох індуктивно зв’язаних котушок.
- •24. Еквівалентні перетворення в колах із взаємоіндуктивністю.
- •25. Складне електричне коло із взаємоіндуктивністю.
- •26. Потужність у колах із взаємоіндукцією.
- •27. Чотириполюсник.
- •28. Основні рівняння пасивних чотириполюсників.
- •29. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника.
- •30. Еквівалентні схеми чотириполюсників.
- •31. Характеристичні опори чотириполюсника.
- •32. Стала передачі чотириполюсника.
- •33. Чотириполюсник як узгоджувальний пристрій.
- •34. Використання вторинних параметрів для запису рівнянь чотириполюсника.
- •35. Каскадне з’єднання чотириполюсників (ланцюгова схема).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра енергетики та електротехніки
Рег. №
Методичні рекомендації
до виконання практичних занять (частина 2. Електричні кола синусоїдного однофазного струму)
з дисципліни |
Загальна електротехніка |
для студентів |
І курсу |
напряму підготовки |
6.051001 – Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології |
галузі |
0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології |
факультету |
кібернетики |
Херсон – 2013
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни „Загальна електротехніка” для студентів групи 1мвт (6.051001. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології)
Укладач: Дон Н.Л., кількість сторінок: 76.
Рецензент: __________Баганов Є.О.
Затверджено
на засіданні кафедри
Енергетики та електротехніки
протокол №7 від 22.02.2013
Зав. кафедри_________ Баганов Є.О.
Відповідальний за випуск Дон Н.Л.
1. Синусоїдний струм та основні величини, що його характеризують.
Синусоїдний струм - струм, що змінюється у часі за синусоїдним законом:
Графік (часова діаграма) його показаний на Рис. 1. Максимальне значення функції - амплітуда. Амплітуду струму позначають Іm .
- фаза
синусоїдної функції - числове значення
її величини в даний момент часу.
- початкова
фаза - значення фази в
момент часу
,
вона може бути додатня або від’ємна,
і визначається від точки, де функція
міняє знак «»
на «+», до початку координат. На Рис.
1 початкова фаза додатня.
Період Т - це час, за який здійснюється одне повне коливання.
Частота f
- число коливань за 1
сек,
,
вимірюється в
або в Герцах (Гц).
Кутова частота
(швидкість зміни кута у часі)
,
вимірю-ється в рад/сек
або
.
Будь-яка синусоїдна функція характеризується
трьома величинами – амплі-тудою,
кутовою частотою
та початковою фазою (Іm,
,
i).
На Рис.
2 зоб-ражені синусоїдні
напруга
і
струм
од-накової частоти, при чому
Відносне розміщення синусоїд
визначається кутом
зсуву фаз -
, що
дорівнює різниці початкових фаз напруги
та струму
.
Чисельне значення кута зсуву фаз з
урахуванням того, що період синусоїди
у кутовому вимірі дорівнює
,
вибирають у діапазоні
При
- напруга випереджає струм,
-
напруга і струм співпадають за фазою,
-
напруга відстає від струму.
В Україні, Росії та Західній Європі стандартна частота енергетичних ус-тановок синусоїдного струму 50 (Гц), в США - 60 (Гц). Діапазон частот, практично застосовуваних, синусоїдних струмів досить широкий: від долей гер-ца, наприклад, в геологорозвідці, до міліардів герц в радіотехніці.
Синусоїдні струми низьких частот (до декількох кілогерц) одержують за до-помогою електромашинних синхронних генераторів(вивчаються у курсі елек-тричних машин), синусоїдні струми більш високих частот одержують в напів-провідникових та лампових генераторах (вивчаються у курсі промислової елек-троніки).
Під середнім значенням синусоїдної ЕРС Ес (напруги, струму) розуміють середнє по модулю значення за період: це висота прямокуника, площа S якого, дорівнює площі фігури, обмеженої напівхвилею синусоїди (Рис.3).
Аналогічно для струму і напруги Іc=0.637 Іm ,Uc=0.637 Um.
Більшість електровимірювальних приладів (наприклад, електромагнітної системи) показують не амплітуду і не середнє значення, а, так зване, діюче або ефективне значення синусоїдної величини. Діюче значення синусоїдного струму період якого Т, дорівнює значенню такого еквівалентного постійного струму, який проходячи по тому ж опору, що й синусоїдний, за час Т виділяє на ньому ту ж кількість енергії.
Енергія W,
що поглинається в опорі R
за час dt
дорівнює:
.
За час одного періоду:
.
Енергія для постійного струму за цей
же час: W=I2RT.
Прирівнюємо
=
I2RT.
Звідки:
Аналогічно
,
.
Діючі значення синусоїдних величин у корінь з двох раз менші від амплітуди.